vserver 1.9.5.x5
[linux-2.6.git] / drivers / char / vt_ioctl.c
1 /*
2  *  linux/drivers/char/vt_ioctl.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992 obz under the linux copyright
5  *
6  *  Dynamic diacritical handling - aeb@cwi.nl - Dec 1993
7  *  Dynamic keymap and string allocation - aeb@cwi.nl - May 1994
8  *  Restrict VT switching via ioctl() - grif@cs.ucr.edu - Dec 1995
9  *  Some code moved for less code duplication - Andi Kleen - Mar 1997
10  *  Check put/get_user, cleanups - acme@conectiva.com.br - Jun 2001
11  */
12
13 #include <linux/config.h>
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/tty.h>
18 #include <linux/timer.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/kd.h>
21 #include <linux/vt.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/major.h>
25 #include <linux/fs.h>
26 #include <linux/console.h>
27
28 #include <asm/io.h>
29 #include <asm/uaccess.h>
30
31 #include <linux/kbd_kern.h>
32 #include <linux/vt_kern.h>
33 #include <linux/kbd_diacr.h>
34 #include <linux/selection.h>
35
36 char vt_dont_switch;
37 extern struct tty_driver *console_driver;
38
39 #define VT_IS_IN_USE(i) (console_driver->ttys[i] && console_driver->ttys[i]->count)
40 #define VT_BUSY(i)      (VT_IS_IN_USE(i) || i == fg_console || vc_cons[i].d == sel_cons)
41
42 /*
43  * Console (vt and kd) routines, as defined by USL SVR4 manual, and by
44  * experimentation and study of X386 SYSV handling.
45  *
46  * One point of difference: SYSV vt's are /dev/vtX, which X >= 0, and
47  * /dev/console is a separate ttyp. Under Linux, /dev/tty0 is /dev/console,
48  * and the vc start at /dev/ttyX, X >= 1. We maintain that here, so we will
49  * always treat our set of vt as numbered 1..MAX_NR_CONSOLES (corresponding to
50  * ttys 0..MAX_NR_CONSOLES-1). Explicitly naming VT 0 is illegal, but using
51  * /dev/tty0 (fg_console) as a target is legal, since an implicit aliasing
52  * to the current console is done by the main ioctl code.
53  */
54
55 struct vt_struct *vt_cons[MAX_NR_CONSOLES];
56
57 /* Keyboard type: Default is KB_101, but can be set by machine
58  * specific code.
59  */
60 unsigned char keyboard_type = KB_101;
61
62 #ifdef CONFIG_X86
63 #include <linux/syscalls.h>
64 #endif
65
66 /*
67  * these are the valid i/o ports we're allowed to change. they map all the
68  * video ports
69  */
70 #define GPFIRST 0x3b4
71 #define GPLAST 0x3df
72 #define GPNUM (GPLAST - GPFIRST + 1)
73
74 #define i (tmp.kb_index)
75 #define s (tmp.kb_table)
76 #define v (tmp.kb_value)
77 static inline int
78 do_kdsk_ioctl(int cmd, struct kbentry __user *user_kbe, int perm, struct kbd_struct *kbd)
79 {
80         struct kbentry tmp;
81         ushort *key_map, val, ov;
82
83         if (copy_from_user(&tmp, user_kbe, sizeof(struct kbentry)))
84                 return -EFAULT;
85
86         switch (cmd) {
87         case KDGKBENT:
88                 key_map = key_maps[s];
89                 if (key_map) {
90                     val = U(key_map[i]);
91                     if (kbd->kbdmode != VC_UNICODE && KTYP(val) >= NR_TYPES)
92                         val = K_HOLE;
93                 } else
94                     val = (i ? K_HOLE : K_NOSUCHMAP);
95                 return put_user(val, &user_kbe->kb_value);
96         case KDSKBENT:
97                 if (!perm)
98                         return -EPERM;
99                 if (!i && v == K_NOSUCHMAP) {
100                         /* disallocate map */
101                         key_map = key_maps[s];
102                         if (s && key_map) {
103                             key_maps[s] = NULL;
104                             if (key_map[0] == U(K_ALLOCATED)) {
105                                         kfree(key_map);
106                                         keymap_count--;
107                             }
108                         }
109                         break;
110                 }
111
112                 if (KTYP(v) < NR_TYPES) {
113                     if (KVAL(v) > max_vals[KTYP(v)])
114                                 return -EINVAL;
115                 } else
116                     if (kbd->kbdmode != VC_UNICODE)
117                                 return -EINVAL;
118
119                 /* ++Geert: non-PC keyboards may generate keycode zero */
120 #if !defined(__mc68000__) && !defined(__powerpc__)
121                 /* assignment to entry 0 only tests validity of args */
122                 if (!i)
123                         break;
124 #endif
125
126                 if (!(key_map = key_maps[s])) {
127                         int j;
128
129                         if (keymap_count >= MAX_NR_OF_USER_KEYMAPS &&
130                             !capable(CAP_SYS_RESOURCE))
131                                 return -EPERM;
132
133                         key_map = (ushort *) kmalloc(sizeof(plain_map),
134                                                      GFP_KERNEL);
135                         if (!key_map)
136                                 return -ENOMEM;
137                         key_maps[s] = key_map;
138                         key_map[0] = U(K_ALLOCATED);
139                         for (j = 1; j < NR_KEYS; j++)
140                                 key_map[j] = U(K_HOLE);
141                         keymap_count++;
142                 }
143                 ov = U(key_map[i]);
144                 if (v == ov)
145                         break;  /* nothing to do */
146                 /*
147                  * Attention Key.
148                  */
149                 if (((ov == K_SAK) || (v == K_SAK)) && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
150                         return -EPERM;
151                 key_map[i] = U(v);
152                 if (!s && (KTYP(ov) == KT_SHIFT || KTYP(v) == KT_SHIFT))
153                         compute_shiftstate();
154                 break;
155         }
156         return 0;
157 }
158 #undef i
159 #undef s
160 #undef v
161
162 static inline int 
163 do_kbkeycode_ioctl(int cmd, struct kbkeycode __user *user_kbkc, int perm)
164 {
165         struct kbkeycode tmp;
166         int kc = 0;
167
168         if (copy_from_user(&tmp, user_kbkc, sizeof(struct kbkeycode)))
169                 return -EFAULT;
170         switch (cmd) {
171         case KDGETKEYCODE:
172                 kc = getkeycode(tmp.scancode);
173                 if (kc >= 0)
174                         kc = put_user(kc, &user_kbkc->keycode);
175                 break;
176         case KDSETKEYCODE:
177                 if (!perm)
178                         return -EPERM;
179                 kc = setkeycode(tmp.scancode, tmp.keycode);
180                 break;
181         }
182         return kc;
183 }
184
185 static inline int
186 do_kdgkb_ioctl(int cmd, struct kbsentry __user *user_kdgkb, int perm)
187 {
188         struct kbsentry *kbs;
189         char *p;
190         u_char *q;
191         u_char __user *up;
192         int sz;
193         int delta;
194         char *first_free, *fj, *fnw;
195         int i, j, k;
196         int ret;
197
198         kbs = kmalloc(sizeof(*kbs), GFP_KERNEL);
199         if (!kbs) {
200                 ret = -ENOMEM;
201                 goto reterr;
202         }
203
204         /* we mostly copy too much here (512bytes), but who cares ;) */
205         if (copy_from_user(kbs, user_kdgkb, sizeof(struct kbsentry))) {
206                 ret = -EFAULT;
207                 goto reterr;
208         }
209         kbs->kb_string[sizeof(kbs->kb_string)-1] = '\0';
210         i = kbs->kb_func;
211
212         switch (cmd) {
213         case KDGKBSENT:
214                 sz = sizeof(kbs->kb_string) - 1; /* sz should have been
215                                                   a struct member */
216                 up = user_kdgkb->kb_string;
217                 p = func_table[i];
218                 if(p)
219                         for ( ; *p && sz; p++, sz--)
220                                 if (put_user(*p, up++)) {
221                                         ret = -EFAULT;
222                                         goto reterr;
223                                 }
224                 if (put_user('\0', up)) {
225                         ret = -EFAULT;
226                         goto reterr;
227                 }
228                 kfree(kbs);
229                 return ((p && *p) ? -EOVERFLOW : 0);
230         case KDSKBSENT:
231                 if (!perm) {
232                         ret = -EPERM;
233                         goto reterr;
234                 }
235
236                 q = func_table[i];
237                 first_free = funcbufptr + (funcbufsize - funcbufleft);
238                 for (j = i+1; j < MAX_NR_FUNC && !func_table[j]; j++) 
239                         ;
240                 if (j < MAX_NR_FUNC)
241                         fj = func_table[j];
242                 else
243                         fj = first_free;
244
245                 delta = (q ? -strlen(q) : 1) + strlen(kbs->kb_string);
246                 if (delta <= funcbufleft) {     /* it fits in current buf */
247                     if (j < MAX_NR_FUNC) {
248                         memmove(fj + delta, fj, first_free - fj);
249                         for (k = j; k < MAX_NR_FUNC; k++)
250                             if (func_table[k])
251                                 func_table[k] += delta;
252                     }
253                     if (!q)
254                       func_table[i] = fj;
255                     funcbufleft -= delta;
256                 } else {                        /* allocate a larger buffer */
257                     sz = 256;
258                     while (sz < funcbufsize - funcbufleft + delta)
259                       sz <<= 1;
260                     fnw = (char *) kmalloc(sz, GFP_KERNEL);
261                     if(!fnw) {
262                       ret = -ENOMEM;
263                       goto reterr;
264                     }
265
266                     if (!q)
267                       func_table[i] = fj;
268                     if (fj > funcbufptr)
269                         memmove(fnw, funcbufptr, fj - funcbufptr);
270                     for (k = 0; k < j; k++)
271                       if (func_table[k])
272                         func_table[k] = fnw + (func_table[k] - funcbufptr);
273
274                     if (first_free > fj) {
275                         memmove(fnw + (fj - funcbufptr) + delta, fj, first_free - fj);
276                         for (k = j; k < MAX_NR_FUNC; k++)
277                           if (func_table[k])
278                             func_table[k] = fnw + (func_table[k] - funcbufptr) + delta;
279                     }
280                     if (funcbufptr != func_buf)
281                       kfree(funcbufptr);
282                     funcbufptr = fnw;
283                     funcbufleft = funcbufleft - delta + sz - funcbufsize;
284                     funcbufsize = sz;
285                 }
286                 strcpy(func_table[i], kbs->kb_string);
287                 break;
288         }
289         ret = 0;
290 reterr:
291         kfree(kbs);
292         return ret;
293 }
294
295 static inline int 
296 do_fontx_ioctl(int cmd, struct consolefontdesc __user *user_cfd, int perm, struct console_font_op *op)
297 {
298         struct consolefontdesc cfdarg;
299         int i;
300
301         if (copy_from_user(&cfdarg, user_cfd, sizeof(struct consolefontdesc))) 
302                 return -EFAULT;
303         
304         switch (cmd) {
305         case PIO_FONTX:
306                 if (!perm)
307                         return -EPERM;
308                 op->op = KD_FONT_OP_SET;
309                 op->flags = KD_FONT_FLAG_OLD;
310                 op->width = 8;
311                 op->height = cfdarg.charheight;
312                 op->charcount = cfdarg.charcount;
313                 op->data = cfdarg.chardata;
314                 return con_font_op(fg_console, op);
315         case GIO_FONTX: {
316                 op->op = KD_FONT_OP_GET;
317                 op->flags = KD_FONT_FLAG_OLD;
318                 op->width = 8;
319                 op->height = cfdarg.charheight;
320                 op->charcount = cfdarg.charcount;
321                 op->data = cfdarg.chardata;
322                 i = con_font_op(fg_console, op);
323                 if (i)
324                         return i;
325                 cfdarg.charheight = op->height;
326                 cfdarg.charcount = op->charcount;
327                 if (copy_to_user(user_cfd, &cfdarg, sizeof(struct consolefontdesc)))
328                         return -EFAULT;
329                 return 0;
330                 }
331         }
332         return -EINVAL;
333 }
334
335 static inline int 
336 do_unimap_ioctl(int cmd, struct unimapdesc __user *user_ud, int perm, unsigned int console)
337 {
338         struct unimapdesc tmp;
339         int i = 0; 
340
341         if (copy_from_user(&tmp, user_ud, sizeof tmp))
342                 return -EFAULT;
343         if (tmp.entries) {
344                 i = verify_area(VERIFY_WRITE, tmp.entries, 
345                                                 tmp.entry_ct*sizeof(struct unipair));
346                 if (i) return i;
347         }
348         switch (cmd) {
349         case PIO_UNIMAP:
350                 if (!perm)
351                         return -EPERM;
352                 return con_set_unimap(console, tmp.entry_ct, tmp.entries);
353         case GIO_UNIMAP:
354                 if (!perm && fg_console != console)
355                         return -EPERM;
356                 return con_get_unimap(console, tmp.entry_ct, &(user_ud->entry_ct), tmp.entries);
357         }
358         return 0;
359 }
360
361 /*
362  * We handle the console-specific ioctl's here.  We allow the
363  * capability to modify any console, not just the fg_console. 
364  */
365 int vt_ioctl(struct tty_struct *tty, struct file * file,
366              unsigned int cmd, unsigned long arg)
367 {
368         struct vt_struct *vt = (struct vt_struct *)tty->driver_data;
369         struct vc_data *vc = vc_cons[vt->vc_num].d;
370         struct console_font_op op;      /* used in multiple places here */
371         struct kbd_struct * kbd;
372         unsigned int console;
373         unsigned char ucval;
374         void __user *up = (void __user *)arg;
375         int i, perm;
376         
377         console = vt->vc_num;
378
379         if (!vc_cons_allocated(console))        /* impossible? */
380                 return -ENOIOCTLCMD;
381
382         /*
383          * To have permissions to do most of the vt ioctls, we either have
384          * to be the owner of the tty, or have CAP_SYS_TTY_CONFIG.
385          */
386         perm = 0;
387         if (current->signal->tty == tty || capable(CAP_SYS_TTY_CONFIG))
388                 perm = 1;
389  
390         kbd = kbd_table + console;
391         switch (cmd) {
392         case KIOCSOUND:
393                 if (!perm)
394                         return -EPERM;
395                 if (arg)
396                         arg = 1193182 / arg;
397                 kd_mksound(arg, 0);
398                 return 0;
399
400         case KDMKTONE:
401                 if (!perm)
402                         return -EPERM;
403         {
404                 unsigned int ticks, count;
405                 
406                 /*
407                  * Generate the tone for the appropriate number of ticks.
408                  * If the time is zero, turn off sound ourselves.
409                  */
410                 ticks = HZ * ((arg >> 16) & 0xffff) / 1000;
411                 count = ticks ? (arg & 0xffff) : 0;
412                 if (count)
413                         count = 1193182 / count;
414                 kd_mksound(count, ticks);
415                 return 0;
416         }
417
418         case KDGKBTYPE:
419                 /*
420                  * this is naive.
421                  */
422                 ucval = keyboard_type;
423                 goto setchar;
424
425                 /*
426                  * These cannot be implemented on any machine that implements
427                  * ioperm() in user level (such as Alpha PCs) or not at all.
428                  *
429                  * XXX: you should never use these, just call ioperm directly..
430                  */
431 #ifdef CONFIG_X86
432         case KDADDIO:
433         case KDDELIO:
434                 /*
435                  * KDADDIO and KDDELIO may be able to add ports beyond what
436                  * we reject here, but to be safe...
437                  */
438                 if (arg < GPFIRST || arg > GPLAST)
439                         return -EINVAL;
440                 return sys_ioperm(arg, 1, (cmd == KDADDIO)) ? -ENXIO : 0;
441
442         case KDENABIO:
443         case KDDISABIO:
444                 return sys_ioperm(GPFIRST, GPNUM,
445                                   (cmd == KDENABIO)) ? -ENXIO : 0;
446 #endif
447
448         /* Linux m68k/i386 interface for setting the keyboard delay/repeat rate */
449                 
450         case KDKBDREP:
451         {
452                 struct kbd_repeat kbrep;
453                 int err;
454                 
455                 if (!capable(CAP_SYS_TTY_CONFIG))
456                         return -EPERM;
457
458                 if (copy_from_user(&kbrep, up, sizeof(struct kbd_repeat)))
459                         return -EFAULT;
460                 err = kbd_rate(&kbrep);
461                 if (err)
462                         return err;
463                 if (copy_to_user(up, &kbrep, sizeof(struct kbd_repeat)))
464                         return -EFAULT;
465                 return 0;
466         }
467
468         case KDSETMODE:
469                 /*
470                  * currently, setting the mode from KD_TEXT to KD_GRAPHICS
471                  * doesn't do a whole lot. i'm not sure if it should do any
472                  * restoration of modes or what...
473                  *
474                  * XXX It should at least call into the driver, fbdev's definitely
475                  * need to restore their engine state. --BenH
476                  */
477                 if (!perm)
478                         return -EPERM;
479                 switch (arg) {
480                 case KD_GRAPHICS:
481                         break;
482                 case KD_TEXT0:
483                 case KD_TEXT1:
484                         arg = KD_TEXT;
485                 case KD_TEXT:
486                         break;
487                 default:
488                         return -EINVAL;
489                 }
490                 if (vt_cons[console]->vc_mode == (unsigned char) arg)
491                         return 0;
492                 vt_cons[console]->vc_mode = (unsigned char) arg;
493                 if (console != fg_console)
494                         return 0;
495                 /*
496                  * explicitly blank/unblank the screen if switching modes
497                  */
498                 acquire_console_sem();
499                 if (arg == KD_TEXT)
500                         do_unblank_screen(1);
501                 else
502                         do_blank_screen(1);
503                 release_console_sem();
504                 return 0;
505
506         case KDGETMODE:
507                 ucval = vt_cons[console]->vc_mode;
508                 goto setint;
509
510         case KDMAPDISP:
511         case KDUNMAPDISP:
512                 /*
513                  * these work like a combination of mmap and KDENABIO.
514                  * this could be easily finished.
515                  */
516                 return -EINVAL;
517
518         case KDSKBMODE:
519                 if (!perm)
520                         return -EPERM;
521                 switch(arg) {
522                   case K_RAW:
523                         kbd->kbdmode = VC_RAW;
524                         break;
525                   case K_MEDIUMRAW:
526                         kbd->kbdmode = VC_MEDIUMRAW;
527                         break;
528                   case K_XLATE:
529                         kbd->kbdmode = VC_XLATE;
530                         compute_shiftstate();
531                         break;
532                   case K_UNICODE:
533                         kbd->kbdmode = VC_UNICODE;
534                         compute_shiftstate();
535                         break;
536                   default:
537                         return -EINVAL;
538                 }
539                 tty_ldisc_flush(tty);
540                 return 0;
541
542         case KDGKBMODE:
543                 ucval = ((kbd->kbdmode == VC_RAW) ? K_RAW :
544                                  (kbd->kbdmode == VC_MEDIUMRAW) ? K_MEDIUMRAW :
545                                  (kbd->kbdmode == VC_UNICODE) ? K_UNICODE :
546                                  K_XLATE);
547                 goto setint;
548
549         /* this could be folded into KDSKBMODE, but for compatibility
550            reasons it is not so easy to fold KDGKBMETA into KDGKBMODE */
551         case KDSKBMETA:
552                 switch(arg) {
553                   case K_METABIT:
554                         clr_vc_kbd_mode(kbd, VC_META);
555                         break;
556                   case K_ESCPREFIX:
557                         set_vc_kbd_mode(kbd, VC_META);
558                         break;
559                   default:
560                         return -EINVAL;
561                 }
562                 return 0;
563
564         case KDGKBMETA:
565                 ucval = (vc_kbd_mode(kbd, VC_META) ? K_ESCPREFIX : K_METABIT);
566         setint:
567                 return put_user(ucval, (int __user *)arg); 
568
569         case KDGETKEYCODE:
570         case KDSETKEYCODE:
571                 if(!capable(CAP_SYS_TTY_CONFIG))
572                         perm=0;
573                 return do_kbkeycode_ioctl(cmd, up, perm);
574
575         case KDGKBENT:
576         case KDSKBENT:
577                 return do_kdsk_ioctl(cmd, up, perm, kbd);
578
579         case KDGKBSENT:
580         case KDSKBSENT:
581                 return do_kdgkb_ioctl(cmd, up, perm);
582
583         case KDGKBDIACR:
584         {
585                 struct kbdiacrs __user *a = up;
586
587                 if (put_user(accent_table_size, &a->kb_cnt))
588                         return -EFAULT;
589                 if (copy_to_user(a->kbdiacr, accent_table, accent_table_size*sizeof(struct kbdiacr)))
590                         return -EFAULT;
591                 return 0;
592         }
593
594         case KDSKBDIACR:
595         {
596                 struct kbdiacrs __user *a = up;
597                 unsigned int ct;
598
599                 if (!perm)
600                         return -EPERM;
601                 if (get_user(ct,&a->kb_cnt))
602                         return -EFAULT;
603                 if (ct >= MAX_DIACR)
604                         return -EINVAL;
605                 accent_table_size = ct;
606                 if (copy_from_user(accent_table, a->kbdiacr, ct*sizeof(struct kbdiacr)))
607                         return -EFAULT;
608                 return 0;
609         }
610
611         /* the ioctls below read/set the flags usually shown in the leds */
612         /* don't use them - they will go away without warning */
613         case KDGKBLED:
614                 ucval = kbd->ledflagstate | (kbd->default_ledflagstate << 4);
615                 goto setchar;
616
617         case KDSKBLED:
618                 if (!perm)
619                         return -EPERM;
620                 if (arg & ~0x77)
621                         return -EINVAL;
622                 kbd->ledflagstate = (arg & 7);
623                 kbd->default_ledflagstate = ((arg >> 4) & 7);
624                 set_leds();
625                 return 0;
626
627         /* the ioctls below only set the lights, not the functions */
628         /* for those, see KDGKBLED and KDSKBLED above */
629         case KDGETLED:
630                 ucval = getledstate();
631         setchar:
632                 return put_user(ucval, (char __user *)arg);
633
634         case KDSETLED:
635                 if (!perm)
636                   return -EPERM;
637                 setledstate(kbd, arg);
638                 return 0;
639
640         /*
641          * A process can indicate its willingness to accept signals
642          * generated by pressing an appropriate key combination.
643          * Thus, one can have a daemon that e.g. spawns a new console
644          * upon a keypress and then changes to it.
645          * See also the kbrequest field of inittab(5).
646          */
647         case KDSIGACCEPT:
648         {
649                 extern int spawnpid, spawnsig;
650                 if (!perm || !capable(CAP_KILL))
651                   return -EPERM;
652                 if (arg < 1 || arg > _NSIG || arg == SIGKILL)
653                   return -EINVAL;
654                 spawnpid = current->pid;
655                 spawnsig = arg;
656                 return 0;
657         }
658
659         case VT_SETMODE:
660         {
661                 struct vt_mode tmp;
662
663                 if (!perm)
664                         return -EPERM;
665                 if (copy_from_user(&tmp, up, sizeof(struct vt_mode)))
666                         return -EFAULT;
667                 if (tmp.mode != VT_AUTO && tmp.mode != VT_PROCESS)
668                         return -EINVAL;
669                 acquire_console_sem();
670                 vt_cons[console]->vt_mode = tmp;
671                 /* the frsig is ignored, so we set it to 0 */
672                 vt_cons[console]->vt_mode.frsig = 0;
673                 vt_cons[console]->vt_pid = current->pid;
674                 /* no switch is required -- saw@shade.msu.ru */
675                 vt_cons[console]->vt_newvt = -1; 
676                 release_console_sem();
677                 return 0;
678         }
679
680         case VT_GETMODE:
681         {
682                 struct vt_mode tmp;
683                 int rc;
684
685                 acquire_console_sem();
686                 memcpy(&tmp, &vt_cons[console]->vt_mode, sizeof(struct vt_mode));
687                 release_console_sem();
688
689                 rc = copy_to_user(up, &tmp, sizeof(struct vt_mode));
690                 return rc ? -EFAULT : 0;
691         }
692
693         /*
694          * Returns global vt state. Note that VT 0 is always open, since
695          * it's an alias for the current VT, and people can't use it here.
696          * We cannot return state for more than 16 VTs, since v_state is short.
697          */
698         case VT_GETSTATE:
699         {
700                 struct vt_stat __user *vtstat = up;
701                 unsigned short state, mask;
702
703                 if (put_user(fg_console + 1, &vtstat->v_active))
704                         return -EFAULT;
705                 state = 1;      /* /dev/tty0 is always open */
706                 for (i = 0, mask = 2; i < MAX_NR_CONSOLES && mask; ++i, mask <<= 1)
707                         if (VT_IS_IN_USE(i))
708                                 state |= mask;
709                 return put_user(state, &vtstat->v_state);
710         }
711
712         /*
713          * Returns the first available (non-opened) console.
714          */
715         case VT_OPENQRY:
716                 for (i = 0; i < MAX_NR_CONSOLES; ++i)
717                         if (! VT_IS_IN_USE(i))
718                                 break;
719                 ucval = i < MAX_NR_CONSOLES ? (i+1) : -1;
720                 goto setint;             
721
722         /*
723          * ioctl(fd, VT_ACTIVATE, num) will cause us to switch to vt # num,
724          * with num >= 1 (switches to vt 0, our console, are not allowed, just
725          * to preserve sanity).
726          */
727         case VT_ACTIVATE:
728                 if (!perm)
729                         return -EPERM;
730                 if (arg == 0 || arg > MAX_NR_CONSOLES)
731                         return -ENXIO;
732                 arg--;
733                 acquire_console_sem();
734                 i = vc_allocate(arg);
735                 release_console_sem();
736                 if (i)
737                         return i;
738                 set_console(arg);
739                 return 0;
740
741         /*
742          * wait until the specified VT has been activated
743          */
744         case VT_WAITACTIVE:
745                 if (!perm)
746                         return -EPERM;
747                 if (arg == 0 || arg > MAX_NR_CONSOLES)
748                         return -ENXIO;
749                 return vt_waitactive(arg-1);
750
751         /*
752          * If a vt is under process control, the kernel will not switch to it
753          * immediately, but postpone the operation until the process calls this
754          * ioctl, allowing the switch to complete.
755          *
756          * According to the X sources this is the behavior:
757          *      0:      pending switch-from not OK
758          *      1:      pending switch-from OK
759          *      2:      completed switch-to OK
760          */
761         case VT_RELDISP:
762                 if (!perm)
763                         return -EPERM;
764                 if (vt_cons[console]->vt_mode.mode != VT_PROCESS)
765                         return -EINVAL;
766
767                 /*
768                  * Switching-from response
769                  */
770                 if (vt_cons[console]->vt_newvt >= 0)
771                 {
772                         if (arg == 0)
773                                 /*
774                                  * Switch disallowed, so forget we were trying
775                                  * to do it.
776                                  */
777                                 vt_cons[console]->vt_newvt = -1;
778
779                         else
780                         {
781                                 /*
782                                  * The current vt has been released, so
783                                  * complete the switch.
784                                  */
785                                 int newvt;
786                                 acquire_console_sem();
787                                 newvt = vt_cons[console]->vt_newvt;
788                                 vt_cons[console]->vt_newvt = -1;
789                                 i = vc_allocate(newvt);
790                                 if (i) {
791                                         release_console_sem();
792                                         return i;
793                                 }
794                                 /*
795                                  * When we actually do the console switch,
796                                  * make sure we are atomic with respect to
797                                  * other console switches..
798                                  */
799                                 complete_change_console(newvt);
800                                 release_console_sem();
801                         }
802                 }
803
804                 /*
805                  * Switched-to response
806                  */
807                 else
808                 {
809                         /*
810                          * If it's just an ACK, ignore it
811                          */
812                         if (arg != VT_ACKACQ)
813                                 return -EINVAL;
814                 }
815
816                 return 0;
817
818          /*
819           * Disallocate memory associated to VT (but leave VT1)
820           */
821          case VT_DISALLOCATE:
822                 if (arg > MAX_NR_CONSOLES)
823                         return -ENXIO;
824                 if (arg == 0) {
825                     /* disallocate all unused consoles, but leave 0 */
826                         acquire_console_sem();
827                         for (i=1; i<MAX_NR_CONSOLES; i++)
828                                 if (! VT_BUSY(i))
829                                         vc_disallocate(i);
830                         release_console_sem();
831                 } else {
832                         /* disallocate a single console, if possible */
833                         arg--;
834                         if (VT_BUSY(arg))
835                                 return -EBUSY;
836                         if (arg) {                            /* leave 0 */
837                                 acquire_console_sem();
838                                 vc_disallocate(arg);
839                                 release_console_sem();
840                         }
841                 }
842                 return 0;
843
844         case VT_RESIZE:
845         {
846                 struct vt_sizes __user *vtsizes = up;
847                 ushort ll,cc;
848                 if (!perm)
849                         return -EPERM;
850                 if (get_user(ll, &vtsizes->v_rows) ||
851                     get_user(cc, &vtsizes->v_cols))
852                         return -EFAULT;
853                 for (i = 0; i < MAX_NR_CONSOLES; i++) {
854                         acquire_console_sem();
855                         vc_resize(i, cc, ll);
856                         release_console_sem();
857                 }
858                 return 0;
859         }
860
861         case VT_RESIZEX:
862         {
863                 struct vt_consize __user *vtconsize = up;
864                 ushort ll,cc,vlin,clin,vcol,ccol;
865                 if (!perm)
866                         return -EPERM;
867                 if (verify_area(VERIFY_READ, vtconsize,
868                                 sizeof(struct vt_consize)))
869                         return -EFAULT;
870                 __get_user(ll, &vtconsize->v_rows);
871                 __get_user(cc, &vtconsize->v_cols);
872                 __get_user(vlin, &vtconsize->v_vlin);
873                 __get_user(clin, &vtconsize->v_clin);
874                 __get_user(vcol, &vtconsize->v_vcol);
875                 __get_user(ccol, &vtconsize->v_ccol);
876                 vlin = vlin ? vlin : vc->vc_scan_lines;
877                 if (clin) {
878                         if (ll) {
879                                 if (ll != vlin/clin)
880                                         return -EINVAL; /* Parameters don't add up */
881                         } else 
882                                 ll = vlin/clin;
883                 }
884                 if (vcol && ccol) {
885                         if (cc) {
886                                 if (cc != vcol/ccol)
887                                         return -EINVAL;
888                         } else
889                                 cc = vcol/ccol;
890                 }
891
892                 if (clin > 32)
893                         return -EINVAL;
894                     
895                 for (i = 0; i < MAX_NR_CONSOLES; i++) {
896                         if (!vc_cons[i].d)
897                                 continue;
898                         acquire_console_sem();
899                         if (vlin)
900                                 vc_cons[i].d->vc_scan_lines = vlin;
901                         if (clin)
902                                 vc_cons[i].d->vc_font.height = clin;
903                         vc_resize(i, cc, ll);
904                         release_console_sem();
905                 }
906                 return 0;
907         }
908
909         case PIO_FONT: {
910                 if (!perm)
911                         return -EPERM;
912                 op.op = KD_FONT_OP_SET;
913                 op.flags = KD_FONT_FLAG_OLD | KD_FONT_FLAG_DONT_RECALC; /* Compatibility */
914                 op.width = 8;
915                 op.height = 0;
916                 op.charcount = 256;
917                 op.data = up;
918                 return con_font_op(fg_console, &op);
919         }
920
921         case GIO_FONT: {
922                 op.op = KD_FONT_OP_GET;
923                 op.flags = KD_FONT_FLAG_OLD;
924                 op.width = 8;
925                 op.height = 32;
926                 op.charcount = 256;
927                 op.data = up;
928                 return con_font_op(fg_console, &op);
929         }
930
931         case PIO_CMAP:
932                 if (!perm)
933                         return -EPERM;
934                 return con_set_cmap(up);
935
936         case GIO_CMAP:
937                 return con_get_cmap(up);
938
939         case PIO_FONTX:
940         case GIO_FONTX:
941                 return do_fontx_ioctl(cmd, up, perm, &op);
942
943         case PIO_FONTRESET:
944         {
945                 if (!perm)
946                         return -EPERM;
947
948 #ifdef BROKEN_GRAPHICS_PROGRAMS
949                 /* With BROKEN_GRAPHICS_PROGRAMS defined, the default
950                    font is not saved. */
951                 return -ENOSYS;
952 #else
953                 {
954                 op.op = KD_FONT_OP_SET_DEFAULT;
955                 op.data = NULL;
956                 i = con_font_op(fg_console, &op);
957                 if (i) return i;
958                 con_set_default_unimap(fg_console);
959                 return 0;
960                 }
961 #endif
962         }
963
964         case KDFONTOP: {
965                 if (copy_from_user(&op, up, sizeof(op)))
966                         return -EFAULT;
967                 if (!perm && op.op != KD_FONT_OP_GET)
968                         return -EPERM;
969                 i = con_font_op(console, &op);
970                 if (i) return i;
971                 if (copy_to_user(up, &op, sizeof(op)))
972                         return -EFAULT;
973                 return 0;
974         }
975
976         case PIO_SCRNMAP:
977                 if (!perm)
978                         return -EPERM;
979                 return con_set_trans_old(up);
980
981         case GIO_SCRNMAP:
982                 return con_get_trans_old(up);
983
984         case PIO_UNISCRNMAP:
985                 if (!perm)
986                         return -EPERM;
987                 return con_set_trans_new(up);
988
989         case GIO_UNISCRNMAP:
990                 return con_get_trans_new(up);
991
992         case PIO_UNIMAPCLR:
993               { struct unimapinit ui;
994                 if (!perm)
995                         return -EPERM;
996                 i = copy_from_user(&ui, up, sizeof(struct unimapinit));
997                 if (i) return -EFAULT;
998                 con_clear_unimap(console, &ui);
999                 return 0;
1000               }
1001
1002         case PIO_UNIMAP:
1003         case GIO_UNIMAP:
1004                 return do_unimap_ioctl(cmd, up, perm, console);
1005
1006         case VT_LOCKSWITCH:
1007                 if (!capable(CAP_SYS_TTY_CONFIG))
1008                    return -EPERM;
1009                 vt_dont_switch = 1;
1010                 return 0;
1011         case VT_UNLOCKSWITCH:
1012                 if (!capable(CAP_SYS_TTY_CONFIG))
1013                    return -EPERM;
1014                 vt_dont_switch = 0;
1015                 return 0;
1016         default:
1017                 return -ENOIOCTLCMD;
1018         }
1019 }
1020
1021 /*
1022  * Sometimes we want to wait until a particular VT has been activated. We
1023  * do it in a very simple manner. Everybody waits on a single queue and
1024  * get woken up at once. Those that are satisfied go on with their business,
1025  * while those not ready go back to sleep. Seems overkill to add a wait
1026  * to each vt just for this - usually this does nothing!
1027  */
1028 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(vt_activate_queue);
1029
1030 /*
1031  * Sleeps until a vt is activated, or the task is interrupted. Returns
1032  * 0 if activation, -EINTR if interrupted.
1033  */
1034 int vt_waitactive(int vt)
1035 {
1036         int retval;
1037         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1038
1039         add_wait_queue(&vt_activate_queue, &wait);
1040         for (;;) {
1041                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1042                 retval = 0;
1043                 if (vt == fg_console)
1044                         break;
1045                 retval = -EINTR;
1046                 if (signal_pending(current))
1047                         break;
1048                 schedule();
1049         }
1050         remove_wait_queue(&vt_activate_queue, &wait);
1051         current->state = TASK_RUNNING;
1052         return retval;
1053 }
1054
1055 #define vt_wake_waitactive() wake_up(&vt_activate_queue)
1056
1057 void reset_vc(unsigned int new_console)
1058 {
1059         vt_cons[new_console]->vc_mode = KD_TEXT;
1060         kbd_table[new_console].kbdmode = VC_XLATE;
1061         vt_cons[new_console]->vt_mode.mode = VT_AUTO;
1062         vt_cons[new_console]->vt_mode.waitv = 0;
1063         vt_cons[new_console]->vt_mode.relsig = 0;
1064         vt_cons[new_console]->vt_mode.acqsig = 0;
1065         vt_cons[new_console]->vt_mode.frsig = 0;
1066         vt_cons[new_console]->vt_pid = -1;
1067         vt_cons[new_console]->vt_newvt = -1;
1068         if (!in_interrupt())    /* Via keyboard.c:SAK() - akpm */
1069                 reset_palette(new_console) ;
1070 }
1071
1072 /*
1073  * Performs the back end of a vt switch
1074  */
1075 void complete_change_console(unsigned int new_console)
1076 {
1077         unsigned char old_vc_mode;
1078
1079         last_console = fg_console;
1080
1081         /*
1082          * If we're switching, we could be going from KD_GRAPHICS to
1083          * KD_TEXT mode or vice versa, which means we need to blank or
1084          * unblank the screen later.
1085          */
1086         old_vc_mode = vt_cons[fg_console]->vc_mode;
1087         switch_screen(new_console);
1088
1089         /*
1090          * This can't appear below a successful kill_proc().  If it did,
1091          * then the *blank_screen operation could occur while X, having
1092          * received acqsig, is waking up on another processor.  This
1093          * condition can lead to overlapping accesses to the VGA range
1094          * and the framebuffer (causing system lockups).
1095          *
1096          * To account for this we duplicate this code below only if the
1097          * controlling process is gone and we've called reset_vc.
1098          */
1099         if (old_vc_mode != vt_cons[new_console]->vc_mode)
1100         {
1101                 if (vt_cons[new_console]->vc_mode == KD_TEXT)
1102                         do_unblank_screen(1);
1103                 else
1104                         do_blank_screen(1);
1105         }
1106
1107         /*
1108          * If this new console is under process control, send it a signal
1109          * telling it that it has acquired. Also check if it has died and
1110          * clean up (similar to logic employed in change_console())
1111          */
1112         if (vt_cons[new_console]->vt_mode.mode == VT_PROCESS)
1113         {
1114                 /*
1115                  * Send the signal as privileged - kill_proc() will
1116                  * tell us if the process has gone or something else
1117                  * is awry
1118                  */
1119                 if (kill_proc(vt_cons[new_console]->vt_pid,
1120                               vt_cons[new_console]->vt_mode.acqsig,
1121                               1) != 0)
1122                 {
1123                 /*
1124                  * The controlling process has died, so we revert back to
1125                  * normal operation. In this case, we'll also change back
1126                  * to KD_TEXT mode. I'm not sure if this is strictly correct
1127                  * but it saves the agony when the X server dies and the screen
1128                  * remains blanked due to KD_GRAPHICS! It would be nice to do
1129                  * this outside of VT_PROCESS but there is no single process
1130                  * to account for and tracking tty count may be undesirable.
1131                  */
1132                         reset_vc(new_console);
1133
1134                         if (old_vc_mode != vt_cons[new_console]->vc_mode)
1135                         {
1136                                 if (vt_cons[new_console]->vc_mode == KD_TEXT)
1137                                         do_unblank_screen(1);
1138                                 else
1139                                         do_blank_screen(1);
1140                         }
1141                 }
1142         }
1143
1144         /*
1145          * Wake anyone waiting for their VT to activate
1146          */
1147         vt_wake_waitactive();
1148         return;
1149 }
1150
1151 /*
1152  * Performs the front-end of a vt switch
1153  */
1154 void change_console(unsigned int new_console)
1155 {
1156         if ((new_console == fg_console) || (vt_dont_switch))
1157                 return;
1158         if (!vc_cons_allocated(new_console))
1159                 return;
1160
1161         /*
1162          * If this vt is in process mode, then we need to handshake with
1163          * that process before switching. Essentially, we store where that
1164          * vt wants to switch to and wait for it to tell us when it's done
1165          * (via VT_RELDISP ioctl).
1166          *
1167          * We also check to see if the controlling process still exists.
1168          * If it doesn't, we reset this vt to auto mode and continue.
1169          * This is a cheap way to track process control. The worst thing
1170          * that can happen is: we send a signal to a process, it dies, and
1171          * the switch gets "lost" waiting for a response; hopefully, the
1172          * user will try again, we'll detect the process is gone (unless
1173          * the user waits just the right amount of time :-) and revert the
1174          * vt to auto control.
1175          */
1176         if (vt_cons[fg_console]->vt_mode.mode == VT_PROCESS)
1177         {
1178                 /*
1179                  * Send the signal as privileged - kill_proc() will
1180                  * tell us if the process has gone or something else
1181                  * is awry
1182                  */
1183                 if (kill_proc(vt_cons[fg_console]->vt_pid,
1184                               vt_cons[fg_console]->vt_mode.relsig,
1185                               1) == 0)
1186                 {
1187                         /*
1188                          * It worked. Mark the vt to switch to and
1189                          * return. The process needs to send us a
1190                          * VT_RELDISP ioctl to complete the switch.
1191                          */
1192                         vt_cons[fg_console]->vt_newvt = new_console;
1193                         return;
1194                 }
1195
1196                 /*
1197                  * The controlling process has died, so we revert back to
1198                  * normal operation. In this case, we'll also change back
1199                  * to KD_TEXT mode. I'm not sure if this is strictly correct
1200                  * but it saves the agony when the X server dies and the screen
1201                  * remains blanked due to KD_GRAPHICS! It would be nice to do
1202                  * this outside of VT_PROCESS but there is no single process
1203                  * to account for and tracking tty count may be undesirable.
1204                  */
1205                 reset_vc(fg_console);
1206
1207                 /*
1208                  * Fall through to normal (VT_AUTO) handling of the switch...
1209                  */
1210         }
1211
1212         /*
1213          * Ignore all switches in KD_GRAPHICS+VT_AUTO mode
1214          */
1215         if (vt_cons[fg_console]->vc_mode == KD_GRAPHICS)
1216                 return;
1217
1218         complete_change_console(new_console);
1219 }